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如图所示,在光滑水平面上有物体A、B,质量分别为
、
。在拉力F作用下,A和B以加速度
做匀加速直线运动。某时刻突然撤去拉力
,此瞬时A和B的加速度为
、
。则( )
A.
; B.
;
C.
;
; D.
;
试题答案
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D
撤去拉力前,设弹簧弹力为
,则
。撤去拉力瞬间,弹簧弹力不变,A受力不变,故A的加速度不变,即
;对于B,只受弹簧拉力,方向向左,故
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在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”,下列几个实例中应用到这一思想方法的是 ( )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状对所研究问题的影响时,用有质量的点来代替物体,即质点
B.一个物体受到几个力共同作用产生的效果与某一个力产生的效果相同,用这个力代替那几个力,这个力叫做那几个力的合力
C.为计算弹簧弹力做的功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力在每小段可以认为是恒力,用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程中做的功
D.在探究加速度与力、质量之间的关系时,先保持质量不变探究加速度与力的关系,再保持力不变探究加速度与质量的关系
下列情况可能出现的是
A.加速度增大,速度减小
B.速度为零,加速度不为零
C.加速度不为零,速度不变
D.加速度变化,速度不变
一圆环A套在一均匀圆木棒B上,A的高度相对B的长度来说可以忽略不计(可视为质点)。A和B的质量都等于m,A和B之间的滑动摩擦力为f,f<mg 。开始时B竖直放置,下端离地面高度为h,A在B的顶端,如图所示。让它们由静止开始自由下落,当木棒B与地面相碰后,木棒B立刻以竖直向上的速度反弹,并且碰撞前后的速度大小相等。设碰撞时间很短,不考虑空气阻力,求:
小题1:B着地时的速度;
小题2:木棒B与地面碰撞后,向上运动的最大高度;
小题3:在B再次着地前,要使A不脱离B,B至少应该多长?
一个质量为m的人站在电梯中,电梯加速上升,加速度大小为
,g为重力加速度,人对电梯的压力为( )
A.
B.2mg
C.mg
D.
在研究摩擦力特点的实验中,将木块放在足够长的静止水平木板上.如图11甲所示,用力沿水平方向拉木块,使拉力F从0开始逐渐增大.经实验绘制出摩擦力F
f
随拉力F的变化图象如图丙所示.已知木块质量为0.78 kg.
小题1:求木块与长木板间的动摩擦因数.
小题2:若木块在与水平方向成θ=37°角斜向右上方的恒定拉力F′作用下,以a=2.0 m/s
2
的加速度从静止开始做匀加速直线运动,如图乙所示.则F′为多大?
(取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
某同学做拍篮球的游戏,篮球在球心距地面高h
1
=0.9m范围内做竖直方向的往复运动。在最高点时手开始击打篮球,球落地后到反弹与地面作用的时间t=0.1s,反弹速度v
2
的大小是刚触地时速度v
1
大小的
,且反弹后恰好到达最高点。已知篮球的质量m=0.5kg,半径R=0.1m。设地面对球的作用力可视为恒力,忽略空气阻力,g取10m/s
2
。求:
小题1:地面对球弹力大小。
小题2:每次
拍球时手对球做功W。
如图所示,质量为2kg的物块在水平面上向左运动,已知物块与水平面间的摩擦因数为0.4,当物块受大小为6N、水平向右的力F作用时,物块的加速度为( )
A.大小为4m/s
2
,方向向右
B.大小为3m/s
2
,方向向左
C.大小为7 m/s
2
,方向向右
D.大小为7 m/s
2
,方向向左
如图 所示,物体A的质量m1=1kg,静止在光滑水平面上的木板B的质量为m2=0.5kg、长l=1m,某时刻A以v0=4m/s的初速度滑上木板B的上表面,为使A不致于从B上滑落,在A滑上B的同时,给B施加一个水平向右的拉力F,若A与B之间的动摩擦因数μ=0.2,试求拉力F应满足的条件。(忽略物体A的大小)
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